modulation of biological functions depends on the extent of priming activity and fine structures of primed GAG chains. In earlier studies, copper (Cu) catalyzed synthesis of click-xylosides and their priming activity were extensively documented. In the current study, ruthenium (Ru) mediated catalysis was employed to synthesize xylosides with a 1,5-linkage between the xylose and the triazole ring instead of
木糖苷是充当糖胺聚糖
生物合成的引物的小分子。
木糖苷介导的
生物学功能调节取决于引发活性的程度和引发的GAG链的精细结构。在较早的研究中,大量记录了
铜(Cu)催化的单击
木糖苷的合成及其引发活性。在当前的研究中,
钌(Ru)介导的催化被用来合成
木糖,其
木糖和三唑环之间具有1,5-的连接,而不是Cu催化的点击-
木糖苷合成中的1,4-的连接。使用每种催化方法合成单点击和双点击
木糖苷,并在体外评估其糖胺聚糖的引发活性使用蜂窝系统。通过将放射性
硫酸盐掺入引发的糖胺聚糖链中来测量,Ru催化的单击
木糖苷显示出较高的引发活性。这项研究表明,改变糖苷配基与三唑环的键合会改变启动活性。计算模型为Ru介导的单击
木糖苷的更高引发能力提供了分子原理。较高的GAG引发活性归因于1,5-连接的
木糖苷和β-1,4-半
乳糖基转移酶7(β4GalT7)之间形成更稳定的相互作用。